conceptos basicos dwdm

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CONCEPTOS BASICOS CONCEPTOS BASICOS DWDMDWDM

EL 65 AEL 65 A

CONCEPTOS BASICOS DE CONCEPTOS BASICOS DE DWDMDWDM

DDense ense WWavelength avelength DDivision ivision MMultiplexingultiplexing

1

DWDMDWDM

Se basa en propiedad de la F.O. de Se basa en propiedad de la F.O. de transmitir simultáneamente varias transmitir simultáneamente varias longitudes de onda (colores) sin longitudes de onda (colores) sin interferirse interferirse

Varias portadoras ópticas individuales (Varias portadoras ópticas individuales () ) se agrupan en una sola señal óptica se agrupan en una sola señal óptica multicanalmulticanal

Cada Cada representa un canal óptico sobre representa un canal óptico sobre el cual se transporta un servicioel cual se transporta un servicio

DWDMDWDM

Inicialmente WDM : pocos canales bien Inicialmente WDM : pocos canales bien separadosseparados

Hoy se transmiten muchos canales con Hoy se transmiten muchos canales con pequeña separación (pequeña separación () entre ellos : ) entre ellos : WDM Densa = DWDMWDM Densa = DWDM

SEÑAL DWDM SANTIAGO NORTE

GRILLA DE FRECUENCIASGRILLA DE FRECUENCIAS

DWDM requiere la definición de un plan DWDM requiere la definición de un plan de canalización, la grilla de frecuencias o de canalización, la grilla de frecuencias o Recomendación ITU-T G 694.1 :Recomendación ITU-T G 694.1 :

ffn n = f= fo o + n+ nff

ffoo = frecuencia central = 193100 GHz = frecuencia central = 193100 GHz

f= 12,5 ; 25 ; 50 ; 100 GHzf= 12,5 ; 25 ; 50 ; 100 GHz

n = entero (positivo, negativo, cero)n = entero (positivo, negativo, cero)

GRILLA G 694.1

Espaciamiento en frecuencia constanteEspaciamiento en frecuencia constante

ffn+1 n+1 – f– fnn = Cte. = = Cte. = f = 100 GHzf = 100 GHz

Espaciamiento en longitud de onda no es Espaciamiento en longitud de onda no es constanteconstante

n+1n+1 – – nn = =

C = 2,99792458 x 10C = 2,99792458 x 1088 m/s m/s

nmff

cnn

8,011

1

n n+1

nm

BANDAS C y LBANDAS C y L

Banda C : 1529,16 nm – 1560,61 nmBanda C : 1529,16 nm – 1560,61 nm

Banda L : 1570,42 nm – 1603,57 nmBanda L : 1570,42 nm – 1603,57 nm

BANDA C BANDA C PARPAR

40 40 f = 100 GHzf = 100 GHz

BANDA C BANDA C IMPARIMPAR

40 40 f = 100 GHzf = 100 GHz

DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA DWDM

PUNTOS DE REFERENCIA EN UN PUNTOS DE REFERENCIA EN UN SISTEMA DWDMSISTEMA DWDM

SSn n , RMn , MPI-S, MPI-R, SDn, Rn : son puntos de referencia para especificar niveles de potencia, razón Señal/Ruido

“S” : Sending

“R” : Receiveing

MPI-S : Multiplexer Interface, Sending

MPI-R : Multiplexer Interface, Receiving

COMPONENTES DE UN SISTEMA DWDMCOMPONENTES DE UN SISTEMA DWDM

TranspondedorTranspondedor

Multiplexor ÓpticoMultiplexor Óptico

Demultiplexor ÓpticoDemultiplexor Óptico

Amplificador Óptico (Booster o Amplificador Óptico (Booster o Preamplificador)Preamplificador)

TRANSPONDEDORADM STM-16

ROUTER

SWITCH

LADO CLIENTE

OTU2,5 Gb

OTU600 Mb

OTU1 GbE

MUX

1

3

2

TRANSPONDEDORTRANSPONDEDOR

Adapta la señal cliente a la Grilla de Adapta la señal cliente a la Grilla de Frecuencias G 694.1 del ITUFrecuencias G 694.1 del ITU

Disminuye el ancho espectralDisminuye el ancho espectral

Mejora la tolerancia a la dispersión Mejora la tolerancia a la dispersión cromáticacromática

Efectúa corrección de errores (FEC)Efectúa corrección de errores (FEC)

En Recepción efectúa Regeneración 3R En Recepción efectúa Regeneración 3R

TRANSPONDEDORTRANSPONDEDOR

LADO CLIENTE LADO DWDM

nm

20 dB

1310 nm 1552,5 nm

nm

20 dB

DISPERSION MAXIMA ADMISIBLE

Interfaz STM-16 estándar L-16.2 : Dmax = 1600 ps/nm

Transpondedor Long Haul STM-16 : Dmax = 12800 ps/nm

REGENERACION 3RREGENERACION 3R

Re – timingRe – timing

Re – shapingRe – shaping

Re – generationRe – generation

Son específicos para cada velocidad Son específicos para cada velocidad (STM-16, STM-64)(STM-16, STM-64)

AMPLIFICADOR OPTICO DE LINEA (OLA)AMPLIFICADOR OPTICO DE LINEA (OLA)

Se usan como Booster en Transmisión Se usan como Booster en Transmisión o como Pre-amplificador en recepción.o como Pre-amplificador en recepción.

Hay dos tipos : EDFA y RamanHay dos tipos : EDFA y Raman

En la Red F.O. de ENTEL los Raman no En la Red F.O. de ENTEL los Raman no fueron usadosfueron usados

ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER (EDFA)(EDFA)

Fibra de Si dopada con Erbio

Laser de bombeoa p980 nm ó 1480 nm

Señal de entrada1530-1560 nm

acoplador Aislador

Señal de salida1530 -1560 nm

CARACTERISTICAS DE LOS EDFACARACTERISTICAS DE LOS EDFA

Ganancia es independiente de la tasa Ganancia es independiente de la tasa digitaldigital

Ancho de banda amplio 1525 – 1565 nmAncho de banda amplio 1525 – 1565 nm

Alta ganancia y eficiencia cuánticaAlta ganancia y eficiencia cuántica

Bajo ruido y diafoníaBajo ruido y diafonía

Alto nivel de potencia de saturaciónAlto nivel de potencia de saturación

Independiente de la polarizaciónIndependiente de la polarización

RESPUESTA ESPECTRAL DE UN EDFA

EDFAEDFA

p = 980 nm bajo ruido preamplificador

p = 1480 nm alta potencia booster

EDFA Preamplificador NF = 5-6 dB

EDFA Booster NF = 8-10 dB

FACTOR DE RUIDO DE UN EDFA

DIAGRAMA DE OJO

FILTROS OPTICOSFILTROS OPTICOS

Se requieren para las funciones de Se requieren para las funciones de Multiplexión, Demultiplexión, Ecualización de Multiplexión, Demultiplexión, Ecualización de Ganancia de los Amplificadores y Filtrado de Ganancia de los Amplificadores y Filtrado de ruido.ruido.

Hay varias tecnologías de Filtrado Óptico :Hay varias tecnologías de Filtrado Óptico : Filtros de Capa Delgada (Thin Film Filters, Filtros de Capa Delgada (Thin Film Filters,

TFF)TFF) Filtros de Bragg (Fiber Bragg Grating)Filtros de Bragg (Fiber Bragg Grating) Arrayed Waveguide Grating (AWG)Arrayed Waveguide Grating (AWG)

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